Please use this identifier to cite or link to this item: http://doi.org/10.25358/openscience-2956
Authors: Pawlig, Sabine
Title: Geological evolution of the Monte Rosa
Online publication date: 1-Jan-2001
Year of first publication: 2001
Language: english
Abstract: Eine detaillierte geochemische und geochronologische Studie an Gesteinen der Monte Rosa Decke (MR; Westalpen) wurde durchgeführt. Die MR wurde während der alpinen Orogenese zunächst eklogitfaziell und nachfolgend grünschieferfaziell überprägt.Eine detaillierte U-Pb geochronologische Studie an Zirkonen und Monaziten des MR Granits ergab ein Permisches Intrusionsalter (270 ± 4 Ma). Der MR Granit gehört zu den post-variszischen magmatischen Einheiten, welche die Instabilität der variszischen kontinentalen Kruste andeuten. Für die MR kann eine paläogeographische Position als Teil der 'Briançonnais-Schwelle' angenommen werden.Innerhalb des MR Granits treten Talk-Kyanit-Chloritoid-Gesteine ('Weißschiefer') auf. Diese stellen wesentliche Indikatoren für eine alpine Hochdruckmetamorphose in der MR dar. Massenbilanzberechnungen wurden durchgeführt, um den Massentransfer zu quantifizieren, welcher für die Bildung eines Weißschiefers aus einem granitischen Protolith notwendig ist. Ein Modell für die Entwicklung der Weißschiefer wurde entwickelt.Es wurde eine in-situ 40Ar/39Ar UV-Laser-Ablationsstudie an Hellglimmern der alpinen Mineralparagenese durchgeführt. Sie ergab eine heterogene Altersverteilung. Diese Alter können durch Glimmerrekristallisation unter relativ 'trockenen' hochdruckmetamorphen Bedingungen begleitet von partiellem Verlust von radiogenem Argon während der alpinen Metamorphose erklärt werden. Eine ähnlich komplexe Entwicklung mit partieller Homogenisierung des Isotopensystems kann in der Strontium-Isotopie beobachtet werden. Diese Isotopenstudien liefern Hinweise auf das Schließverhalten von Isotopensystemen unter hochdruckmetamorphen Bedingungen.
A detailed geochemical and geochronological study on rocks of the Monte Rosa Nappe (MR; Western Alps) was carried out. The MR was subject to Alpine high-pressure and greenschist-facies metamorphism.An U-Pb geochronological study of zircons and monazites of the MR granite revealed a Permian intrusion age (270 ± 4 Ma). The MR granite belongs to the post-Variscan magmatic assemblages that demonstrate the instability of the Variscan continental crust. A paleogeographic position of the MR as part of the 'Briançonnais domain' is assumed.Talc-kyanite-chloritoid-rocks ('whiteschists') are found within the MR granite. They are indicators for a high-pressure metamorphism in the MR. Mass balance calculations assess the mass transfer necessary to produce a whiteschist from a granitic protolith. A model for the evolution of whiteschists is presented here.An in-situ 40Ar/39Ar UV-laser ablation study on white micas of the Alpine mineral assemblage revealed a heterogenous age distribution. The ages can be explained by recrystallization of micas under relatively 'dry' Alpine high-pressure metamorphic conditions with accompanied loss of radiogenic argon. A similar complex evolution with partial homogenization of the isotopic system can be observed for the Sr-system. These studies yielded insight into the closure behavior of isotopic systems under high-pressure metamorphic conditions.
DDC: 550 Geowissenschaften
550 Earth sciences
Institution: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Department: FB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.
Place: Mainz
ROR: https://ror.org/023b0x485
DOI: http://doi.org/10.25358/openscience-2956
URN: urn:nbn:de:hebis:77-2349
Version: Original work
Publication type: Dissertation
License: In Copyright
Information on rights of use: https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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